[go: up one dir, main page]

RU135426U1 - Голографический коллиматорный прицел - Google Patents

Голографический коллиматорный прицел Download PDF

Info

Publication number
RU135426U1
RU135426U1 RU2013121196/28U RU2013121196U RU135426U1 RU 135426 U1 RU135426 U1 RU 135426U1 RU 2013121196/28 U RU2013121196/28 U RU 2013121196/28U RU 2013121196 U RU2013121196 U RU 2013121196U RU 135426 U1 RU135426 U1 RU 135426U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffraction grating
optical system
optical element
source
optical
Prior art date
Application number
RU2013121196/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Корешев
Софья Сергеевна Квитко
Михаил Константинович Шевцов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова" filed Critical Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова"
Priority to RU2013121196/28U priority Critical patent/RU135426U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135426U1 publication Critical patent/RU135426U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

Abstract

Прицел, содержащий источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой, фокусирующую дифракционную решетку, выполненную на вогнутой параболической или сферической поверхности, и голографический формирователь неподвижной метки, отличающийся тем, что источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой и фокусирующая отражательная дифракционная решетка расположены так, что их оптические оси совпадают, при этом плоскость изображения оптической системы источника излучения совпадает с фокальной плоскостью поверхности, на которую нанесена дифракционная решетка, выполняющая роль коллиматора оптического излучения; пространственная частота компенсирующей решетки (ν) связана с несущей пространственной частотой голограммного оптического элемента (ν) соотношением: ν=ν(cos[(ξ-ε)+tgαsin(ξ-ε))], где ξ и ε - углы наклона дифракционной решетки и голограммного оптического элемента соответственно, α - угол падения пучка на телеграммный оптический элемент, что позволяет полностью компенсировать изменение длины волны источника монохроматического излучения, вызванное изменением температуры и давления окружающей среды.

Description

Полезная модель относится к голографическим коллиматорным прицелам, формирующим мнимое изображение неподвижной прицельной марки с помощью голограммного оптического элемента (ГОЭ).
Основными требованиями, предъявляемыми к прицельным устройствам, являются минимизация габаритов и массы прицела, а также минимизация аберраций и компенсация изменения длины волны излучения лазерного диода, вызванное изменением температуры прицела и окружающей его среды. Указанные изменения рабочей длины волны прицела приводят к невозможности использования в его составе отражательных голограмм, записанных по схеме Ю.Н. Денисюка.
В доступной нам литературе имеются описания ряда оптических схем голографических коллиматорных прицелов российских и зарубежных авторов.
В [1] и [2] описаны оптические схемы голографических коллиматорных прицелов, в которых в качестве коллиматора используется двухлинзовая оптическая система, что является очевидным недостатком, т.к такие оптические системы обладают собственным хроматизмом. Оба прицельных устройства обладают большими габаритами и массой из-за большого количество элементов, входящих в состав прицела. Более того, прицел [1] не обеспечивает компенсацию изменения длины волны лазерного излучения.
Прицел [3] обеспечивает компенсацию изменения длины волны излучения, но обладает относительно большими массой и габаритами. Более того, коллиматор, представляющий собой сферический элемент с двумя разными радиусами кривизны, сложен в изготовлении.
Наиболее близким из аналогов к заявленной схеме голографического коллиматорного прицела является схема, описанная в работе [3] и взятая в качестве прототипа.
Задачей данного изобретения является создание прицельного устройства с устранением недостатков прототипа. Техническим результатом изобретения является создание прицела с минимально возможными массой и габаритами. Это достигается за счет совмещения в одном оптическом элементе функций коллимирующего зеркала и компенсирующей дифракционной решетки.
Заявленная модель содержит источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой, фокусирующую дифракционную решетку, выполненную на вогнутой параболической или сферической поверхности и голографический формирователь неподвижной метки. Источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой и фокусирующая отражательная дифракционная решетка расположены так, что их оптические оси совпадают.При этом центр расходящегося пучка, формируемого оптической системой источника излучения совпадает с фокусом поверхности, на которую нанесена дифракционная решетка.
Таким образом, фокусирующая дифракционная решетка выполняет роль коллиматора оптического излучения.
В устройстве отсутствие хроматических аберраций главных лучей восстановленного изображения, обусловленных температурными изменениями длины волны излучения источника, обеспечивается при соблюдении соотношения, связывающего пространственную частоту компенсирующей решетки ϑР с несущей пространственной частотой голограммного оптического элемента ϑГ. (см. рисунок 1)
На рисунке 1:
N1, N2 - нормали ГОЭ и АДР
ε, ξ - углы наклона ГОЭ и АДР
α - угол падения пучка на голограммный оптический элемент.
ϑРГ(cos(ξ-ε)+tgαsin(ξ-ε)).
Частным является случай, когда ахроматизирующая дифракционная решетка и голограммный оптический элемент расположены параллельно друг другу, и их пространственные частоты совпадают.
Примеры конкретного исполнения
Заявляемое устройство может быть выполнено различным образом. В качестве примера рассмотрим две следующих реализации:
Принципиальная схема первой реализации представлена на рис.2
Здесь: 1 - источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой; 2 - фокусирующая отражательная дифракционная решетка, выполненная на вогнутой параболической или сферической поверхности; 3 - голографический формирователь неподвижной метки.
В такой конфигурации в соответствии с выражением (1) пространственная частота вогнутой дифракционной решетки равна несущей пространственной частоте голограммного оптического элемента. Это позволяет полностью компенсировать изменение длины волны источника монохроматического излучения, вызванное изменением температуры и давления окружающей среды.
Принципиальная схема второй реализации представлена на рис.3
Здесь: 1 - источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой; 2 - плоское зеркало; 3 - фокусирующая отражательная дифракционная решетка, выполненная на вогнутой параболической или сферической поверхности; 4 - голограммный оптический элемент.
Этот случай отличается от первого тем, что в схеме используются плоское зеркало для минимизации сферической аберрацию (в случае использование сферической поверхности 3) за счет увеличения фокусного расстояния коллиматора.
[1] - Шойдин С.А., Кондаков В.Ю. Прицел голографический. Патент Российской Федерации №2210713 от 20.08.2003 г.
[2] - Ковалев M.С, Козинцев В.И., Лушников Д.С., Маркин В.В, Одиноков С.Б. Способ компенсации изменения положения прицельного знака и голографический коллиматорный прицел. Патент Российской Федерации №2355989 от 01.10.2007 г.
[3] - Anthony M. Tai, Northville, MI (US); Eric J. Sieczka, Saline, MI (US). Lightweight holographic sight, Patent USA No 6490060 of Dec. 03,2002

Claims (1)

  1. Прицел, содержащий источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой, фокусирующую дифракционную решетку, выполненную на вогнутой параболической или сферической поверхности, и голографический формирователь неподвижной метки, отличающийся тем, что источник монохроматического излучения с формирующей оптической системой и фокусирующая отражательная дифракционная решетка расположены так, что их оптические оси совпадают, при этом плоскость изображения оптической системы источника излучения совпадает с фокальной плоскостью поверхности, на которую нанесена дифракционная решетка, выполняющая роль коллиматора оптического излучения; пространственная частота компенсирующей решетки (νp) связана с несущей пространственной частотой голограммного оптического элемента (νг) соотношением: νРГ(cos[(ξ-ε)+tgαsin(ξ-ε))], где ξ и ε - углы наклона дифракционной решетки и голограммного оптического элемента соответственно, α - угол падения пучка на телеграммный оптический элемент, что позволяет полностью компенсировать изменение длины волны источника монохроматического излучения, вызванное изменением температуры и давления окружающей среды.
    Figure 00000001
RU2013121196/28U 2013-05-07 2013-05-07 Голографический коллиматорный прицел RU135426U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121196/28U RU135426U1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Голографический коллиматорный прицел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121196/28U RU135426U1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Голографический коллиматорный прицел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135426U1 true RU135426U1 (ru) 2013-12-10

Family

ID=49682373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121196/28U RU135426U1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Голографический коллиматорный прицел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135426U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196246U1 (ru) * 2019-12-04 2020-02-21 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Голографический коллиматорный прицел
RU2737514C1 (ru) * 2019-12-04 2020-12-01 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Голографический коллиматорный прицел
RU2740205C1 (ru) * 2020-06-09 2021-01-12 Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод" Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия
US11262163B2 (en) 2018-07-06 2022-03-01 Ziel Optics, Inc. Holographic weapon sight with parabolic reflector

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11262163B2 (en) 2018-07-06 2022-03-01 Ziel Optics, Inc. Holographic weapon sight with parabolic reflector
RU196246U1 (ru) * 2019-12-04 2020-02-21 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Голографический коллиматорный прицел
RU2737514C1 (ru) * 2019-12-04 2020-12-01 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Голографический коллиматорный прицел
RU2740205C1 (ru) * 2020-06-09 2021-01-12 Акционерное общество "Новосибирский приборостроительный завод" Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU135426U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
CN104121867A (zh) 基于液晶空间光调制器非球面镜计算全息干涉检测方法
US20030184762A1 (en) Apparatus for and method of measurement of aspheric surfaces using hologram and concave surface
KR20190137161A (ko) 증강 현실을 위한 컴팩트한 눈 근접 디스플레이 옵틱스
MacEwen et al. Large diffractive/refractive apertures for space and airborne telescopes
WO2012169935A3 (en) Device for aligning a two-mirror centered optical system
CN103513420A (zh) 基于全息光学元件的车载平视显示器投影准直中继光学系统
Koreshev et al. Optical systems of holographic collimator sights
CN207280291U (zh) 一种激光全息瞄准器的光学装置
RU152500U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
RU108600U1 (ru) Устройство юстировки двухзеркальной центрированной оптической системы
RU2013140374A (ru) Голографический коллиматорный прицел
CN103926001A (zh) 一种高速多光谱无限远动态目标发生方法与装置
RU158982U1 (ru) Оптическая схема компактного коллиматорного прицела с компьютерно-синтезированным голограммным оптическим элементом
RU196246U1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
Ivanov et al. Recording holographic marks for telescopic systems in photo-thermo-refractive glass
CN101876749B (zh) 紧凑匹配型全息瞄准器光学系统
RU2740205C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел для стрелкового оружия
Spencer et al. An investigation of stair mode in optical phased arrays using tiled apertures
RU2737514C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел
Zhou et al. Parametric definition for the CGH patterns and error analysis in interferometric measurements
RU2728413C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел с внеосевой голограммой лейта
RU2728402C1 (ru) Голографический коллиматорный прицел с осевой фурье-голограммой габора
RU2647516C2 (ru) Голографический коллиматорный прицел с синтезированным зрачком
US6738130B1 (en) Ultra-light helmet-mounted laser range finder

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180508